内容正文:
高考总复习物理
第3讲
电容器
带电
(建议用时:
A题组基础练
题组一平行板电容器的动态分析
1.如图所示为研究电容器充、放电的实验电
路图.实验时,先使开关S掷向1端,电源
E对电容器C充电;经过一段时间,把开
关S掷向2端,电容器C与电阻R相连,
电容器放电.在开关S接通2端后的极短
时间内,下列说法正确的是
R
A.电容器带电荷量和两板间电压都增大
B.电容器带电荷量和两板间电压都减小
404
C.电容器带电荷量增大,两板间电压减小
D.电容器带电荷量减小,两板间电压增大
2.如图所示,平行板a、b组成的电容器与电
源E连接,平行板电容器P处固定放置
一带负电的点电荷,平行板b接地.现将
电容器的b板向下稍微移动,则()
A.点电荷所受电场力增大
B.点电荷在P处的电势能减少
C.P点电势减小
D.电容器的带电荷量增加
题组二带电粒子在电场中的直线运动
3.如图所示,从F处释放一个无初速度的
电子向B板方向运动,下列对电子运动的
描述中错误的是(设电源电动势均为)
(
粒子在电场中的运动
40分钟)
A.电子到达B板时的动能是Ue
B.电子从B板到达C板动能变化量为零
C.电子到达D板时的动能是3LUe
D.电子在A板和D板之间做往复运动
4.如图所示,真空中某竖直平面内存在一水
平向右的匀强电场,一质量为m的带电
微粒恰好能沿图示虚线(与水平方向成日
角)由A向B做直线运动,已知重力加速
度为g,微粒的初速度为,则()
B
A10
A.微粒一定带正电
B.微粒一定做匀速直线运动
C.可求出匀强电场的电场强度
D.可求出微粒运动的加速度
题组三带电粒子(或带电体)在电场中的
偏转
5.如图所示为某静电除尘装置的原理图,废
气先经过机械过滤装置再进入静电除尘
区.图中虚线是某一带负电的尘埃(不计
重力)仅在电场力作用下向集尘极迁移并
沉积的轨迹,A、B两点是轨迹与电场线的
交点.若不考虑尘埃在迁移过程中的相互
作用和电荷量变化,则下列说法正确的是
()
机械过滤
集尘极
中B
放电极n化今
集尘极
A.A点电势高于B点电势
B.尘埃在A点的加速度大于在B点的加
速度
C.尘埃在迁移过程中做匀变速运动
D.尘埃在迁移过程中电势能始终在增大
6.如图所示,一电荷量为q、质量为m的带
电粒子以初速度由P点射入匀强电
场,入射方向与电场线垂直.粒子从Q点
射出电场时,其速度方向与电场线成30°
角.已知匀强电场的宽度为d,不计重力
作用.则匀强电场的场强E大小是
A.mu
B.3mu
qd
qd
C.3mu
D.33mu
·2gd
2qd
7.如图所示,在竖直放置的平行金属板A、
B之间加有恒定电压U,A、B两板的中央
留有小孔O、O2,在B板的右侧有平行于
极板的匀强电场E,电场范围足够大,足
够大的感光板MN垂直于电场方向固定
放置.第一次从小孔O处由静止释放一
个质子,第二次从小孔O处由静止释放
一个α粒子,关于这两个粒子的运动,下
列判断正确的是
课时达标
A.质子和a粒子在O2处的速度大小之
比为1:2
B.质子和α粒子在整个过程中运动的时
间相等
C.质子和α粒子打到感光板上时的动能
之比为1:2
D.质子和α粒子打到感光板上的位置
不同
B综合突破练
8.用传感器观察电容器放电过程的实验电
路如图甲所示,电源电动势为8V、内阻
忽略不计.先使开关S与1端相连,稍后
405
掷向2端,电流传感器将电流信息传人计
算机,屏幕上显示的电流随时间变化的
i-t图像如图乙所示.下列说法正确的是
6
8t/
A.图中画出的靠近i轴的竖立狭长矩形
面积表示电容器所带的总电荷量
B.电容器在全部放电过程中释放的电荷
量约为20C
C.电容器在全部放电过程中释放的电荷
量约为4.0×104C
D.电容器的电容约为4.0×102F
9.如图所示,平行板电容器的两极板水平放
置,滑动变阻器的阻值为R,定值电阻的
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阻值为R.闭合开关S,当R=0.5R时,
极板带电荷量为Q,一电子水平射入电
容器两极板之间的匀强电场,经水平距离
xo后打到极板上;当R=2R,时,极板带电
荷量为Q,电子仍以相同速度从同一点射
入电场,经水平距离x后打到极板上.不
计电子重力,下列关系正确的是()
A.Q<Qo>0
B.Q>QoIo
C.Q<Qo,<0
D.Q>Q<o
10.如图所示,带等量异种电荷的A、B两板
水平放置,在A、B间形成竖直向下的匀
强电场.a、b两质量相等的粒子从A板
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左侧边缘处以相同的速度先后飞入电
场,粒子a从A、B两板右端连线的中点
飞离匀强电场,粒子b从B板右侧边缘
处飞离匀强电场,不计粒子重力,下列说
法正确的是
-B
A.粒子a、b的带电荷量之比为1:2
B.电场力对a、b粒子做功之比为1t2
C.粒子a、b离开电场时的速度大小之比
为1:2
D.粒子a、b离开电场时的速度与水平
方向之间夹角之比为1:2
11.如图所示,在水平向右的匀强电场中,质
量为m的带电小球,以初速度0从M点
竖直向上运动,通过N点时,速度大小
为2,方向与电场方向相反,则小球从
M运动到N的过程
2ON
E
A.动能增加)mu
B.机械能增加2mz
3
C.重力势能增加2md
D.电势能增加2m
12.如图所示,在A点固定一正电荷,电荷
量为Q,在离A高度为H的C处由静止
释放某带同种电荷的液珠,开始运动瞬
间向上的加速度大小恰好等于重力加速
度g.已知静电力常量为k,两电荷均可
看成点电荷,不计空气阻力.求:
(1)液珠的比荷;
(2)液珠速度最大时离A点的距离h:
(3)若已知在点电荷Q的电场中,某点
的电势可表示成p=9,其中r为该点
到Q的距离(选无限远的电势为零).求
液珠能到达的最高点B离A点的高
度rB
·B
。C
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者以相同速度v运动,
Qq
mg =mg,
由动量守恒定律得
mh十22=(m十m2)v,
解得比荷为9=2gH
n
Q
代入数据解得v=1.6m/s,
(2)当液珠速度最大时,k=mg,
则系统损失的机械能△E=(分m听十
h2
解得h=√2H.
m)-2(m+me)=3.6J
(3)设BC间的电势差大小为UB,由题
kQkQ
答案(1)0.2(2)4N(3)3.6J
意得Um=gc一9s=i一rB
第七章静电场
对液珠由释放处至液珠到达最高,点(速
度为零)的全过程应用动能定理得
第1讲电场力的性质
qUc-mg(rB-H)=0,
1.C2.D3.CD4.D5.CD6.C
7.D8.C9.A10.D11.B
mg(rB-H)=0,
12.解析(1)小球A刚释放时,由牛顿第二
解得rB=2H,rB=H(舍去)
定律有mgsin a一F=ma,
图12
(2)N2H
(3)2H
根据库仑定律有F=吗,又r=
sin a
第八章
恒定电流
联立解得a=gsin a一
kQgsin a
第1讲电路的基本概念和规律
mH2
1.C2.B3.CD4.D5.CD6.B
(2)当A球受到的合力为零,即加速度
7.C 8.BD
为零时,动能最大,
9.解析(1)由题意知,并联部分电压为U=
设此时A球与B,点间的距离为d.
8V,故内电压为U内=E-U=2V,
则mgsin a=
kQ,解得d=√ng sin a
kQg
d21
总电流I=2A,
电源的输出功率P出=UI=16W.
答案(1)gsin a
kQgsin a
(2)
kQg
mH2
Nmgsin a
(2)流过灯泡的电流1=号=1.5A,
第2讲电场能的性质
则流过电动机的电流I2=I一I1=0.5A,
1.D2.C3.B4.AD5.C6.CD
电动机的热功率P。=IR。=1W,
7.D8.D9.C10.BD11.C12.B
10s内电动机产生的热量Q=Pot=10J.
13.CD
(3)电动机的总功率P=U12=4W,
第3讲电容器带电粒子在电场中的运动
电动机的机械功率P机=P一P。=3W.
1.B2.B3.C4.D5.B6.B7.C
答案(1)16W(2)10J(3)3W
8.D9.D10.A11.B
第2讲闭合电路欧姆定律
12.解析(1)设液珠的电荷量为q,质量为
1.B 2.A 3.CD 4.AC 5.ACD 6.AC
m,由题意知,当液珠在C点时有
7.C8.B9.D10.D
542